CN222170063U - 可调节色温的照明设备及基于展馆内的动态照明系统 - Google Patents
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Abstract
本公开提供一种可调节色温的照明设备及基于展馆内的动态照明系统。上述的可调节色温的照明设备包括电源供电模块、动态色温控制件、导线及灯具模组,所述电源供电模块通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,所述灯具模组包括第一单色温发光件及第二单色温发光件,所述第一单色温发光件及所述第二单色温发光件分别通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,所述第一单色温发光件设有第一芯片,所述第二单色温发光件设有第二芯片,所述第一芯片的色温值与所述第二芯片的色温值相异设置。通过调节第一单色温发光件及第二单色温发光件的亮度配比,以调节混合后光线的色温,且本申请发光件的灯身体积及光束角较小,更适用于展馆重点照明。
Description
技术领域
本公开涉及灯具照明领域,特别是涉及一种可调节色温的照明设备及基于展馆内的动态照明系统。
背景技术
博物馆、画廊等展览馆内陈列有展品,为了让展品与周边环境形成一定的照度比,通常需要使用灯壳体积较小及出光的光束角较小的灯具对展品进行照射,在对展品起到重点照明的同时还保证灯具的隐蔽性,以弱化灯具的存在感,若光束角较大则会造成光线均匀,无法重点凸出展品。此外,为了增强展品观赏的趣味性及视觉观感,灯具还应具备色温调节的功能,现有技术中,可变色温的灯具一般是在光源内封装两组或多组不同色温的芯片,通过调节各芯片的电流比来实现色温变化。
例如,申请号为CN202022331234.8的中国专利公开的一种无级调色温光源及灯具,该光源包括基板,基板上设置有固晶区,固晶区内交替设置有第一固定台和第二固定台,第一固定台上设置有第一电路板,第一电路板上设置有蓝光芯片组,蓝光芯片组上自下至上依次覆盖有第一荧光胶层、透明胶层和第二荧光胶层;第二固定台上设置有第二电路板,第二电路板上设置有红光芯片组,红光芯片组位于所述透明胶层中。
然而,上述灯具的结构设计在使用过程中存在以下问题:
上述灯具通过在光源上设有蓝光芯片组及红光芯片组,通过调节蓝光芯片组及红光芯片组的电流比来实现色温变化。但是,根据准直光学原理,光束角大小与光源的有效发光面直径及灯具透镜的直径成正比,在保证透镜直径不变的同时在光源上设有两组芯片必然会导致光源的有效发光面直径增大,如此使得灯具的光束角就增大,无法满足重点照明的效果。
综上所述,亟需一种灯身体积较小、光束角较小及可调节色温的照明设备。
实用新型内容
本公开的目的是克服现有技术中的不足之处,提供一种灯身体积较小、光束角较小及可调节色温的照明设备及基于展馆内的动态照明系统。
本公开的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种可调节色温的照明设备,包括电源供电模块、动态色温控制件及导线,所述电源供电模块通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,
所述照明设备还包括灯具模组,所述灯具模组包括第一单色温发光件及第二单色温发光件,所述第一单色温发光件及所述第二单色温发光件分别通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,所述第一单色温发光件设有第一芯片,所述第二单色温发光件设有第二芯片,所述第一芯片的色温值与所述第二芯片的色温值相异设置。
在其中一个实施例中,所述第一单色温发光件包括第一壳体、第一光源部及第一透镜,所述第一光源部及所述第一透镜安装于所述第一壳体内部,所述第一透镜位于所述第一光源部的出光侧,所述第一芯片分别与所述第一光源部及所述动态色温控制件电连接。
在其中一个实施例中,所述第二单色温发光件包括第二壳体、第二光源部及第二透镜,所述第二光源部及所述第二透镜安装于所述第二壳体内部,所述第二透镜位于所述第二光源部的出光侧,所述第二芯片分别与所述第二光源部及所述动态色温控制件电连接。
在其中一个实施例中,所述第一芯片的色温值为1000K-10000K;及/或,
所述第二芯片的色温值为1000K-10000K。
在其中一个实施例中,所述第一单色温发光件的光束角为3°-10°。
在其中一个实施例中,所述第二单色温发光件的光束角为3°-10°。
在其中一个实施例中,所述第一单色温发光件的数量与所述第二单色温发光件的数量为相同或相异设置。
一种基于展馆内的动态照明系统,包括上述任一实施例所述的可调节色温的照明设备。
在其中一个实施例中,所述灯具模组的数量为多个,多个所述灯具模组分别通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,多个所述灯具模组用于间隔设置于展柜内。
与现有技术相比,本公开至少具有以下优点:
上述可调节色温的照明设备,电源供电模块、动态色温控制件、第一单色温发光件及第二单色温发光件分别通过导线电连接,电源供电模块输出电压流经动态色温控制件,动态色温控制件输出两组不同比值的电流分别至第一芯片及第二芯片,使得第一单色温发光件及第二单色温发光件发出不同的亮度,且由于第一芯片的色温值与第二芯片的色温值相异设置,即第一单色温发光件及第二单色温发光件发出的光线色温不一致,两组不同色温光线混合后发出最终所需的色温光线,而两组光线的亮度配比影响最终光线的色温,即可根据第一单色温发光件及第二单色温发光件的亮度配比,以调节混合后光线的色温。进一步地,由于第一单色温发光件及第二单色温发光件均只设置有一个芯片,相较于传统技术的灯具内部设有两组或多组芯片的结构,本申请发光件的灯身体积较小,光源的发光面直径较小,进而使得发光件的光束角较小。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本公开的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为一实施例的可调节色温的照明设备的结构示意图;
图2为图1所示的可调节色温的照明设备的第一单色温发光件的结构剖视图;
图3为图1所示的可调节色温的照明设备的第二单色温发光件的结构剖视图。
具体实施方式
为了便于理解本公开,下面将参照相关附图对本公开进行更全面的描述。附图中给出了本公开的较佳实施方式。但是,本公开可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本公开的公开内容理解的更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本公开的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本公开的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本公开。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本公开提供一种可调节色温的照明设备,包括电源供电模块、动态色温控制件、导线及灯具模组,所述电源供电模块通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,所述灯具模组包括第一单色温发光件及第二单色温发光件,所述第一单色温发光件及所述第二单色温发光件分别通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,所述第一单色温发光件设有第一芯片,所述第二单色温发光件设有第二芯片,所述第一芯片的色温值与所述第二芯片的色温值相异设置。
上述可调节色温的照明设备,电源供电模块、动态色温控制件、第一单色温发光件及第二单色温发光件分别通过导线电连接,电源供电模块输出电压流经动态色温控制件,动态色温控制件输出两组不同比值的电流分别至第一芯片及第二芯片,使得第一单色温发光件及第二单色温发光件发出不同的亮度,且由于第一芯片的色温值与第二芯片的色温值相异设置,即第一单色温发光件及第二单色温发光件发出的光线色温不一致,两组不同色温光线混合后发出最终所需的色温光线,而两组光线的亮度配比影响最终光线的色温,即可根据第一单色温发光件及第二单色温发光件的亮度配比,以调节混合后光线的色温。进一步地,由于第一单色温发光件及第二单色温发光件均只设置有一个芯片,相较于传统技术的灯具内部设有两组或多组芯片的结构,本申请发光件的灯身体积较小,光源的发光面直径较小,进而使得发光件的光束角较小。
为更好地理解本公开的技术方案和有益效果,以下结合具体实施例对本公开做进一步地详细说明:
如图1至图3所示,一实施例的可调节色温的照明设备10包括电源供电模块100、动态色温控制件200、导线300及灯具模组400,所述电源供电模块100通过所述导线300与所述动态色温控制件200电连接,所述灯具模组400包括第一单色温发光件410及第二单色温发光件420,所述第一单色温发光件410及所述第二单色温发光件420分别通过所述导线300与所述动态色温控制件200电连接,所述第一单色温发光件410设有第一芯片411,所述第二单色温发光件420设有第二芯片421,所述第一芯片411的色温值与所述第二芯片421的色温值相异设置。
在本实施例中,导线300的数量为多个,电源供电模块100、动态色温控制件200、第一单色温发光件410及第二单色温发光件420分别通过导线300电连接,动态色温控制件200接收到外部指令时,电源供电模块100输出直流电压至动态色温控制件200,此时动态色温控制件200输出两组不同比值的电流分别至第一单色温发光件410及第二单色温发光件420,因此第一单色温发光件410及第二单色温发光件420发出不同的亮度。进一步地,由于第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的色温值相异设置,如此第一单色温发光件410及第二单色温发光件420发出光线的色温不一致,两种不同色温的光线混合后发出的光线为最终所需的色温光线。
进一步地,由于亮度与色温相关联,当动态色温控制件200控制输出的两组电流比值发生变化时,导致第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的亮度随之发生变化,而第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的亮度配比影响着混合后的光线色温值,比如第一单色温发光件410的亮度较亮时,混合后的光线色温值趋向于第一单色温发光件410的色温变化,再如第二单色温发光件420的亮度较亮时,混合后的光线色温值趋向于第二单色温发光件420的色温变化。具体地,设定为第一单色温发光件410的色温值为3000K,第二单色温发光件420的色温值为4000K,通过预先设置好的亮度幅度和亮度比值设定,实现第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的亮度从0%-100%调节,当第一单色温发光件410不亮时,此时混合的光线色温值为4000K,当第二单色温发光件420不亮时,此时混合的光线色温值为3000K,也即混合光线的色温值变化区间为3000K-4000K,而混合后的光线色温变化范围取决于第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的色温值。
更进一步地,由于第一单色温发光件410及第二单色温发光件420均只设有一个芯片,使得第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的灯身体积较小,相较于传统技术中灯具内部设有两组或多组芯片的结构,本申请的第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的光源发光面直径较小,而由于光源发光面直径与光束角成正比,因此光束角也较小,更适合运用于如博物馆、画廊等需要对展品10a起到重点照明效果的运用场景。
需要说明的是,动态色温控制件200控制第一单色温发光件410及第二单色温发光件420亮度变化的方法属于现有技术,不在本申请的保护范围,本申请仅对上述照明设备内各元件之间的位置关系及连接关系进行保护。
上述可调节色温的照明设备10,电源供电模块100、动态色温控制件200、第一单色温发光件410及第二单色温发光件420分别通过导线300电连接,电源供电模块100输出电压流经动态色温控制件200,动态色温控制件200输出两组不同比值的电流分别至第一芯片411及第二芯片421,使得第一单色温发光件410及第二单色温发光件420发出不同的亮度,且由于第一芯片411的色温值与第二芯片421的色温值相异设置,即第一单色温发光件410及第二单色温发光件420发出的光线色温不一致,两组不同色温光线混合后发出最终所需的色温光线,而两组光线的亮度配比影响最终光线的色温,即可根据第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的亮度配比,以调节混合后光线的色温。进一步地,由于第一单色温发光件410及第二单色温发光件420均只设置有一个芯片,相较于传统技术的灯具内部设有两组或多组芯片的结构,本申请发光件的灯身体积较小,光源的发光面直径较小,进而使得发光件的光束角较小。
如图2所示,在其中一个实施例中,所述第一单色温发光件410包括第一壳体412、第一光源部413及第一透镜414,所述第一光源部413及所述第一透镜414安装于所述第一壳体412内部,所述第一透镜414位于所述第一光源部413的出光侧,所述第一芯片411分别与所述第一光源部413及所述动态色温控制件200电连接。在本实施例中,电流流经第一芯片411及第一光源部413时,第一芯片411使得第一光源部413发出相应色温值的光线,光线经过第一透镜414光学作用后,使得光线更加集中,以起到重点照明的效果。
如图3所示,在其中一个实施例中,所述第二单色温发光件420包括第二壳体422、第二光源部423及第二透镜424,所述第二光源部423及所述第二透镜424安装于所述第二壳体422内部,所述第二透镜424位于所述第二光源部423的出光侧,所述第二芯片421分别与所述第二光源部423及所述动态色温控制件200电连接。在本实施例中,电流流经第二芯片421及第二光源部423时,第二芯片421使得第二光源部423发出相应色温值的光线,光线经过第二透镜424光学作用后,使得光线更加集中,以起到重点照明的效果。
在其中一个实施例中,所述第一芯片411的色温值为1000K-10000K;所述第二芯片421的色温值为1000K-10000K。在本实施例中,第一芯片411及第二芯片421的色温值不一致,即第一芯片411的色温值较低,第二芯片421的色温值较高,如第一芯片411色温值为1000K,第二芯片421色温值为4000K,如此使得第一单色温发光件410及第二单色温发光件420混合后的光线色温值波动范围为1000K-4000K。当然,在其它实施例中,第一芯片411色温值可以为2000K,第二芯片421色温值可以为3000K,则第一单色温发光件410及第二单色温发光件420混合后的光线色温值波动范围为2000K-3000K。
在其中一个实施例中,所述第一单色温发光件410的光束角为3°-10°,以使第一单色温发光件410起到重点照明效果,更适用于展馆场景照明。
在其中一个实施例中,所述第二单色温发光件420的光束角为3°-10°,以使第二单色温发光件420起到重点照明效果,更适用于展馆场景照明。
在其中一个实施例中,所述第一单色温发光件410的数量与所述第二单色温发光件420的数量为相同或相异设置。可以理解,根据实际需求第一单色温发光件410的数量可以为单个或多个,第二单色温发光件420的数量可以为单个或多个。在本实施中,第一单色温发光件410为单个,第二单色温发光件420为单个,通过串联形成灯具模组400。当然,在其它实施例中,第一单色温发光件410可以为单个,第二单色发光件数量可以为多个。
本申请还提供一种基于展馆内的动态照明系统,包括上述任一实施例所述的可调节色温的照明设备10。
在其中一个实施例中,所述灯具模组400的数量为多个,多个所述灯具模组400分别通过所述导线300与所述动态色温控制件200电连接,多个所述灯具模组400用于间隔设置于展柜内。可以理解,多个灯具模组400间隔安装在展柜内,以使对展品10a起到重点照明效果,同时可通过调节多个灯具模组400的色温值,以使对展品10a起到动态照明效果,增强展品10a观赏的视觉观感及趣味性。
与现有技术相比,本公开至少具有以下优点:
上述可调节色温的照明设备10,电源供电模块100、动态色温控制件200、第一单色温发光件410及第二单色温发光件420分别通过导线300电连接,电源供电模块100输出电压流经动态色温控制件200,动态色温控制件200输出两组不同比值的电流分别至第一芯片411及第二芯片421,使得第一单色温发光件410及第二单色温发光件420发出不同的亮度,且由于第一芯片411的色温值与第二芯片421的色温值相异设置,即第一单色温发光件410及第二单色温发光件420发出的光线色温不一致,两组不同色温光线混合后发出最终所需的色温光线,而两组光线的亮度配比影响最终光线的色温,即可根据第一单色温发光件410及第二单色温发光件420的亮度配比,以调节混合后光线的色温。进一步地,由于第一单色温发光件410及第二单色温发光件420均只设置有一个芯片,相较于传统技术的灯具内部设有两组或多组芯片的结构,本申请发光件的灯身体积较小,光源的发光面直径较小,进而使得发光件的光束角较小。
以上所述实施例仅表达了本公开的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本公开的保护范围。因此,本公开专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (9)
1.一种可调节色温的照明设备,包括电源供电模块、动态色温控制件及导线,所述电源供电模块通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,其特征在于,
所述照明设备还包括灯具模组,所述灯具模组包括第一单色温发光件及第二单色温发光件,所述第一单色温发光件及所述第二单色温发光件分别通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,所述第一单色温发光件设有第一芯片,所述第二单色温发光件设有第二芯片,所述第一芯片的色温值与所述第二芯片的色温值相异设置。
2.根据权利要求1所述的可调节色温的照明设备,其特征在于,所述第一单色温发光件包括第一壳体、第一光源部及第一透镜,所述第一光源部及所述第一透镜安装于所述第一壳体内部,所述第一透镜位于所述第一光源部的出光侧,所述第一芯片分别与所述第一光源部及所述动态色温控制件电连接。
3.根据权利要求1所述的可调节色温的照明设备,其特征在于,所述第二单色温发光件包括第二壳体、第二光源部及第二透镜,所述第二光源部及所述第二透镜安装于所述第二壳体内部,所述第二透镜位于所述第二光源部的出光侧,所述第二芯片分别与所述第二光源部及所述动态色温控制件电连接。
4.根据权利要求1所述的可调节色温的照明设备,其特征在于,所述第一芯片的色温值为1000K-10000K;及/或,
所述第二芯片的色温值为1000K-10000K。
5.根据权利要求1所述的可调节色温的照明设备,其特征在于,所述第一单色温发光件的光束角为3°-10°。
6.根据权利要求1所述的可调节色温的照明设备,其特征在于,所述第二单色温发光件的光束角为3°-10°。
7.根据权利要求1所述的可调节色温的照明设备,其特征在于,所述第一单色温发光件的数量与所述第二单色温发光件的数量为相同或相异设置。
8.一种基于展馆内的动态照明系统,其特征在于,包括权利要求1至7中任一项所述的可调节色温的照明设备。
9.根据权利要求8中所述的基于展馆内的动态照明系统,其特征在于,所述灯具模组的数量为多个,多个所述灯具模组分别通过所述导线与所述动态色温控制件电连接,多个所述灯具模组用于间隔设置于展柜内。
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GR01 | Patent grant | ||
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